分析 (1)根据电流的有效值,结合焦耳定律,即可求解;
(2)根据电量综合表达式,结合电流的平均值,即可求解
解答 解:(1)电动势的最大值为:Em=NBSω=10×2×0.3×0.6×10πV≈113.04 V
电流的有效值:I=$\frac{{I}_{m}}{\sqrt{2}}$=$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}(R+r)}$=$\frac{113.04}{\sqrt{2}(5+45)}$=1.6 A
所以0.05 s内R上产生的热量:Q=I2Rt=5.76 J.
(2)电动势的平均值:$\overline{E}$=n$\frac{△∅}{△t}$
0.05s为从图上位置转过90°,所求的电量:q=It=n$\frac{△∅}{R+r}$=$\frac{NBS}{R+r}$=$\frac{10×2×0.3×0.6}{45+5}$=0.072C
答:(1)电阻R在0.05s内产生的热量5.76 J;
(2)0.05s内流过电阻R上的电量0.072C
点评 本题关键记住最大值公式Em=nBsω和瞬时值公式e=Emsinωt,然后结合闭合电路欧姆定律与焦耳定律列式求解,注意热量与电表示数使用交流电的有效值,而电量却是使用平均值.
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A. | 三个小球落地时间差与车速无关 | B. | 三个小球落地点的间隔距离L1=L2 | ||
C. | 三个小球落地点的间隔距离L1<L2 | D. | 三个小球落地点的间隔距离L1>L2 |
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A. | 有机械振动就有机械波 | |
B. | 机械波向右传播时右方的质点先振动 | |
C. | 机械波是传递能量的一种方式 | |
D. | 介质中的质点不随波迁移,只在平衡位置附近垂直于传播方向振动 |
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A. | 突然将S闭合 | B. | 突然将S断开 | ||
C. | 闭合S后,减小电阻R的阻值 | D. | 闭合S后,增大电阻R的阻值 |
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A. | 物体的温度升高,每个分子的动能都增大 | |
B. | 物体的温度升高,分子的总动能增加 | |
C. | 如果分子的质量为m,平均速率为v,则其平均动能为$\frac{1}{2}$mv2 | |
D. | 分子的平均动能等于物体内所有分子的动能与分子的总数之比 |
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A. | a的向心加速度最大 | B. | b在相同时间内转过的弧长最长 | ||
C. | c在4小时内转过的圆心角是$\frac{π}{3}$ | D. | d的运动周期有可能是20小时 |
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